RU2511787C1 - Marker for in-line inspection - Google Patents
Marker for in-line inspection Download PDFInfo
- Publication number
- RU2511787C1 RU2511787C1 RU2012153582/06A RU2012153582A RU2511787C1 RU 2511787 C1 RU2511787 C1 RU 2511787C1 RU 2012153582/06 A RU2012153582/06 A RU 2012153582/06A RU 2012153582 A RU2012153582 A RU 2012153582A RU 2511787 C1 RU2511787 C1 RU 2511787C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- marker
- pipeline
- pads
- straps
- pipe
- Prior art date
Links
- 239000003550 marker Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims description 6
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims description 5
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 4
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 239000002998 adhesive polymer Substances 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000002939 deleterious effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012762 magnetic filler Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Pipeline Systems (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к магнитной внутритрубной диагностике и может найти применение в нефтегазовой промышленности при определении координат дефектов металла труб подземных трубопроводов.The invention relates to magnetic in-line diagnostics and can find application in the oil and gas industry in determining the coordinates of metal defects in pipes of underground pipelines.
Известно устройство сигнализации прохождения по трубопроводу магнитонесущего инспекционного снаряда, состоящее из выносного датчика магнитного поля и усилителя-формирователя сигнала (патент №2321027).A device for signaling the passage through a pipeline of a magnetically carrying inspection shell, consisting of a remote sensor of a magnetic field and a signal conditioning amplifier (patent No. 2321027).
К недостаткам способа относят техническую сложность устройства и необходимость обеспечения устройства источником электрической энергии, что сложно реализуемо, например, при его монтаже на линейной части магистральных газонефтепроводов.The disadvantages of the method include the technical complexity of the device and the need to provide the device with a source of electrical energy, which is difficult to implement, for example, when it is installed on the linear part of the main gas and oil pipelines.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является маркер, состоящий из двух фрагментов стальной трубы (накладок), аналогичной тем, из которых выполнен трубопровод и вехи с информационным указателем, приваренной к одной из накладок и выходящей на дневную поверхность. Накладки устанавливаются на верхнюю образующую трубопровода с обеспечением расстояния между ними порядка 100-110 мм. Крепление накладок на трубе осуществляется при помощи изоляционных материалов - термоусаживающихся манжет или липких полимерных лент. Маркер устанавливается, как правило, на расстоянии не более 10 м от контрольно-измерительной колонки системы электрохимической защиты по ходу движения продукта (Инструкция по изготовлению и установке накладок маркерных СПЕ 1.010.00.00-10.09 И (Редакция 2) - ЗАО «НПО «Спецнефтегаз», ЗАО «НПО «Спектр», г. Екатеринбург, 2006 г.).Closest to the claimed invention is a marker consisting of two fragments of a steel pipe (linings), similar to those of which the pipeline is made and milestones with an information pointer welded to one of the linings and facing the day surface. Pads are installed on the upper generatrix of the pipeline with a distance between them of the order of 100-110 mm. The lining is mounted on the pipe with the help of insulating materials - heat-shrinkable cuffs or adhesive polymer tapes. The marker is usually installed at a distance of no more than 10 m from the control column of the electrochemical protection system in the direction of the product (Instructions for the manufacture and installation of marker pads SPE 1.010.00.00-10.09 I (Revision 2) - CJSC NPO Spetsneftegaz , CJSC NPO Spektr, Ekaterinburg, 2006).
К недостаткам известного технического решения относится:The disadvantages of the known technical solutions include:
- большая масса (масса двух накладок для трубопровода 1420 мм порядка 60 кг) и металлоемкость;- large mass (mass of two linings for the pipeline 1420 mm about 60 kg) and metal consumption;
- необходимость изготовления накладок под определенный диаметр трубопровода и техническая сложность изготовления накладок для труб нестандартного диаметра;- the need to manufacture linings for a specific diameter of the pipeline and the technical complexity of the manufacture of linings for pipes of non-standard diameter;
- необходимость крепления и антикоррозионной изоляции накладок;- the need for fastening and corrosion protection of the linings;
- высокая трудоемкость и, как следствие, стоимость монтажа маркера, обусловленная необходимостью полнопрофильного вскрытия трубы для крепления накладок изоляционными материалами;- high complexity and, as a result, the cost of installing the marker, due to the need for a full-profile opening of the pipe for fixing the lining with insulating materials;
- риск повреждения (продавливания) кромками накладок изоляционного покрытия трубопровода из-за несоответствия внутреннего радиуса накладок и внешнего радиуса трубопровода с учетом изоляционного покрытия, как следствие, риск развития коррозии металла труб.- the risk of damage (punching) by the edges of the lining of the insulating coating of the pipeline due to a mismatch of the inner radius of the lining and the outer radius of the pipeline taking into account the insulating coating, as a result, the risk of corrosion of the pipe metal.
- риск повреждения вехи при обратной механизированной засыпке участка трубопровода.- the risk of damage to the milestones during mechanized backfilling of the pipeline section.
Решаемой технической задачей является создание маркера для внутритрубной диагностики, позволяющего уменьшить трудоемкость и повысить качество его монтажа, предотвращающего смещение от места первоначальной установки без дополнительных средств крепления, а также снижение массы маркера.The technical task to be solved is the creation of a marker for in-line diagnostics, which allows to reduce the complexity and improve the quality of its installation, preventing displacement from the initial installation without additional mounting means, as well as reducing the weight of the marker.
Достигаемый технический результат изобретения - снижение массы маркера, снижение трудоемкости и повышение качества монтажа маркера.Achievable technical result of the invention is to reduce the mass of the marker, reducing the complexity and improving the quality of installation of the marker.
Поставленная задача решается тем, что в маркере для внутритрубной диагностики, состоящем из, по крайней мере, двух маркерных накладок, выполненных из ферромагнитного материала, устанавливаемых на верх трубопровода с определенным расстоянием между ними, вехи с информационным указателем, выходящей на дневную поверхность, накладки выполняют из предварительно намагниченного композиционного материала с высокими пластическими свойствами, откапывание трубопровода выполняют только до его верха, при этом накладки фиксируют за счет силы магнитного взаимодействия между накладкой и стальной трубой, а веху с информационным указателем, имеющую в нижней части приспособление, предотвращающее ее выдергивание из грунта, устанавливают в грунт при обратной засыпке трубопровода.The problem is solved in that in the marker for in-line diagnostics, consisting of at least two marker pads made of ferromagnetic material, installed on the top of the pipeline with a certain distance between them, milestones with an information pointer facing the day surface, the pads are of pre-magnetized composite material with high plastic properties, digging out the pipeline is carried out only to its top, while the lining is fixed due to the strength of the magnet deleterious interaction between the lining and the steel pipe, and the landmark information with a pointer having the bottom of the device that prevents its pulling out of the soil, set into the ground when backfilling pipeline.
В качестве пояснения приводим следующее:As an explanation, we give the following:
Применение для изготовления накладок из коррозионно-стойких композиционных пластических материалов с магнитными свойствами позволяет уменьшить массогабаритные показатели по сравнению с накладками, выполненными из фрагментов стальных труб, кроме этого исключает необходимость их пассивной защиты от коррозии и минимизирует риск повреждения изоляции трубы накладкой.The use for the manufacture of linings from corrosion-resistant composite plastic materials with magnetic properties allows to reduce weight and size indicators compared to linings made from fragments of steel pipes, in addition, eliminates the need for passive protection against corrosion and minimizes the risk of damage to the pipe insulation by the liner.
Сила притягивания магнитных накладок к стальному трубопроводу предотвращает смещение накладок от места первоначальной установки без дополнительных средств крепления, что позволяет откапывать трубопровод только до освобождения верха трубы и минимизировать затраты на монтаж, крепление и изоляцию накладок.The force of attraction of the magnetic plates to the steel pipe prevents the plates from moving from the initial installation without additional fasteners, which allows you to dig out the pipe only until the top of the pipe is released and minimize the cost of installation, fastening and insulation of the plates.
Высокие пластические свойства маркерных накладок из композиционных материалов позволяют применять одни и те же накладки для создания маркеров на трубопроводах различного диаметра.The high plastic properties of marker linings made of composite materials allow the use of the same linings to create markers on pipelines of various diameters.
Крепление вехи с информационным указателем непосредственно в грунт при обратной засыпке трубопровода позволяет исключить риск повреждения вехи и возможного смещения накладки.Fastening a milestone with an information indicator directly to the ground during backfilling of the pipeline eliminates the risk of damage to the milestone and possible slip of the lining.
Пример Example
На участке магистрального газопровода с координатой 102,351 км, выполненного из стальных труб диаметром 1420 мм и толщиной стенки 17 мм, необходимо установить маркер №9 (М9) для внутритрубной диагностики с целью последующей привязки дефектных мест на трубопроводе. Глубина заложения трубопровода до верхней образующей 0,9 м.On the section of the main gas pipeline with a coordinate of 102.351 km made of steel pipes with a diameter of 1420 mm and a wall thickness of 17 mm, it is necessary to install marker No. 9 (M9) for in-line diagnostics in order to subsequently bind defective places on the pipeline. The depth of the pipeline to the upper generatrix of 0.9 m.
На участке газопровода вручную откапывают грунт до верхней образующей трубы. Очищают поверхность изоляции газопровода от частиц грунта. Вручную опускают в шурф накладки из коррозионно-стойкого магнитопласта, выполненного из резины с магнитным наполнителем - порошком анизотропным NdFeB-8A. Размеры накладок 350×350×10 мм. Масса каждой накладки - около 6 кг. Укладывают накладки на верхнюю образующую трубопровода, при этом обеспечивают расстояние между накладками 100 мм. За счет силы магнитного взаимодействия магнитопласта и стенки стальной трубы накладки плотно прилегают к трубе и повторяют ее форму. Присыпают накладки грунтом. На грунт над накладками устанавливают веху, изготовленную из полипропиленовой трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 3 мм. Веха имеет в нижней части полимерный диск диаметром 200 мм и толщиной 20 мм, закрепленный таким образом, что ось трубы совпадает с осью диска. Выполняют окончательную засыпку участка. На веху наносят указатель маркера «М9».At the gas pipeline section, manually dig out the soil to the upper generatrix of the pipe. They clean the insulation surface of the gas pipeline from soil particles. Manually lower the pads of a corrosion-resistant magnetoplast made of rubber with magnetic filler — anisotropic NdFeB-8A powder — into the pit. The dimensions of the pads are 350 × 350 × 10 mm. The weight of each pad is about 6 kg. Lay the pads on the upper generatrix of the pipeline, while providing a distance between the pads of 100 mm. Due to the strength of the magnetic interaction of the magnetoplast and the wall of the steel pipe, the pads fit snugly to the pipe and repeat its shape. Sprinkle pads with soil. A milestone made of a polypropylene pipe with a diameter of 20 mm and a wall thickness of 3 mm is installed on the ground above the pads. In the lower part, the pole has a polymer disk with a diameter of 200 mm and a thickness of 20 mm, fixed in such a way that the axis of the pipe coincides with the axis of the disk. Perform the final filling of the site. On the milestone put the marker pointer "M9".
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012153582/06A RU2511787C1 (en) | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Marker for in-line inspection |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012153582/06A RU2511787C1 (en) | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Marker for in-line inspection |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2511787C1 true RU2511787C1 (en) | 2014-04-10 |
Family
ID=50438185
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012153582/06A RU2511787C1 (en) | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Marker for in-line inspection |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2511787C1 (en) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2570297C1 (en) * | 2014-12-04 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Гипрогазцентр" | Marker for in-line inspection |
| RU2599072C1 (en) * | 2015-04-15 | 2016-10-10 | Закрытое акционерное общество "Трубопроводные системы и технологии" | Device for in-tube flaw detection |
| RU2647284C1 (en) * | 2017-01-09 | 2018-03-15 | Владимир Александрович Троицкий | Method of marking the main pipeline |
| RU2699874C2 (en) * | 2017-04-27 | 2019-09-11 | Владимир Александрович Троицкий | Bar code for marking pipes of main pipelines and objects located in hard-to-reach places |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138725C1 (en) * | 1998-05-27 | 1999-09-27 | РАО "Газпром" ДАО "Гипрогазцентр" | Method of prevention of break of gas lines |
| RU48655U1 (en) * | 2005-02-04 | 2005-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии для газа и нефти" (ООО "СОТЕГА") | ELECTRONIC LABELED PIPE PRODUCT |
| CN202064677U (en) * | 2011-04-14 | 2011-12-07 | 大庆中石油昆仑燃气有限公司 | Fuel gas sign pile with detection function |
-
2012
- 2012-12-11 RU RU2012153582/06A patent/RU2511787C1/en active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138725C1 (en) * | 1998-05-27 | 1999-09-27 | РАО "Газпром" ДАО "Гипрогазцентр" | Method of prevention of break of gas lines |
| RU48655U1 (en) * | 2005-02-04 | 2005-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии для газа и нефти" (ООО "СОТЕГА") | ELECTRONIC LABELED PIPE PRODUCT |
| CN202064677U (en) * | 2011-04-14 | 2011-12-07 | 大庆中石油昆仑燃气有限公司 | Fuel gas sign pile with detection function |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| СПЕ 1.010.00.00 И, редакция 2, 2006 г. ОСТ 1 00134-74 Б, 21.10.1974. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2570297C1 (en) * | 2014-12-04 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Гипрогазцентр" | Marker for in-line inspection |
| RU2599072C1 (en) * | 2015-04-15 | 2016-10-10 | Закрытое акционерное общество "Трубопроводные системы и технологии" | Device for in-tube flaw detection |
| RU2647284C1 (en) * | 2017-01-09 | 2018-03-15 | Владимир Александрович Троицкий | Method of marking the main pipeline |
| RU2699874C2 (en) * | 2017-04-27 | 2019-09-11 | Владимир Александрович Троицкий | Bar code for marking pipes of main pipelines and objects located in hard-to-reach places |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Makar | A preliminary analysis of failures in grey cast iron water pipes | |
| RU2511787C1 (en) | Marker for in-line inspection | |
| US8001858B2 (en) | Pipeline inspection apparatus and method using radio frequency identification and inertial navigation | |
| CN206479160U (en) | A kind of underground pipeline settlement monitoring device | |
| CA2762236C (en) | Systems and methods for locating and restoring service lines in pipeline rehabilitation | |
| CN104992531B (en) | A kind of slope deforming monitors automatically and prior-warning device | |
| Kouchesfehani et al. | Laboratory testing of invert-cut corrugated metal pipes renewed with polymeric spray applied pipe lining | |
| US9057162B2 (en) | Manhole marker | |
| CA3063640A1 (en) | Pre-cast segment for tunnels and method for producing and monitoring said pre-cast segment | |
| KR102622417B1 (en) | Underground facility surveying and exploration system using GPR exploration equipment | |
| CN103323156B (en) | Dangerous rock masses stress pick-up transducers and installation method thereof | |
| CN107435325B (en) | Recoverable pore water pressure and layered settlement observation device and use method thereof | |
| CN103176216A (en) | Pipeline detection method and borehole antenna | |
| Reed et al. | Techniques for monitoring structural behaviour of pipeline systems | |
| RU2570297C1 (en) | Marker for in-line inspection | |
| KR102708407B1 (en) | Underground Facility Exploration System Using Smart Marker of Underground Facility | |
| CN204114445U (en) | Underground utility positioning device | |
| CN102954754A (en) | Detection method for equivalent diameter of anticorrosive coating damaged surface of buried steel pipeline | |
| CN204163124U (en) | In a kind of cotton rope formula hole, position embedded device demarcated by instrument | |
| CN204557736U (en) | A kind of slope deforming is monitored and prior-warning device automatically | |
| CN210978732U (en) | Non-metal tube with magnetic tracking detection source | |
| KR102691546B1 (en) | Piping data communication system | |
| Jarram | Developments in remote magnetic monitoring of carbon steel pipelines to locate and measure abnormal stress | |
| CN205689896U (en) | PE pipeline tracing line lays mechanism | |
| CN205507116U (en) | Transmission line winding displacement pipeline detection device |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20160408 |